本期 QwikConnect 的主题是变革。它涵盖了商业和军事市场的技术趋势 — 从航空航天领域微型无人系统的日益普及,到 IT 行业高速高带宽应用的增长。具体来说,它涵盖了连接器、电缆和其他用于连接高可靠性行业尖端电子技术的组件的技术趋势。我们都熟悉陆地勇士等新兴“未来士兵”系统。我们都知道捕食者无人机是什么以及它的用途。卫星?医疗机器人?火星探测器?检查、检查、再检查。但是,我们对服务于这些系统的连接器技术的重要趋势和最新发明有多熟悉?例如,您能否描述连接器封装的演变,以满足井下钻井和测井行业不断变化的需求?如果您的回答是否定的,那么您将希望继续阅读,因为 QwikConnect 讨论了国防、航空航天和其他高可靠性应用的连接器设计中最重要的趋势。
为了帮助减少将油砂加工成轻质原油所产生的碳足迹,壳牌在加拿大运营着一家碳捕获设施。该公司将二氧化碳液化并注入储存井,气体被锁在地下一英里多深的地方。为了监测井表面附近的二氧化碳水平,工程师部署了一个激光传感器,用于收集气体浓度的实时数据并将其发送到 PI System。传感器数据在 Asset Framework 中构建,并呈现给壳牌的高级分析工具,这些工具根据不断变化的因素(例如实时天气条件)计算二氧化碳水平。尽管计算很复杂,但系统用户拥有一个简单的仪表板界面。这种方法展示了 PI CoE 团队与壳牌数据科学家合作的成果。结果是壳牌可以向加拿大政府证明其符合监管规定并保持其经营许可。
•安装新的道格拉斯CCS平台,以替换现有的道格拉斯进程平台,以从陆上POA终端接收CO 2,并分发CO 2到汉密尔顿Main,Hamilton North和Lennox Wellhead平台; •使用现有的汉密尔顿主,汉密尔顿北部和伦诺克斯水库以注入109吨Co 2的CO 2用于永久地质存储。•钻孔和重新完成注入和监测井的侧面跟踪现有生产井。•安装新的管道部分,以将新的道格拉斯CCS平台和现有的海底天然气管道连接起来。•在汉密尔顿主,汉密尔顿北部和Lennox Wellhead平台上安装新的顶部。•安装两条潜艇33KV电源电缆,并具有从POA终端陆上到修改的Douglas平台的集成纤维光线连接,以及与三个卫星平台的连接。
国家博士研究员(AICTE-NDF)(2004-08):全印度技术教育委员会 (AICTE) 颁发奖学金,在孟买印度理工学院地球科学系进行博士研究。研究目的是从高分辨率卫星数据和地面地球物理电阻率勘测中识别硬岩地形中的裂缝和深层含水层。使用常规和图像处理技术从卫星图像中识别线性构造。沿着和穿过选定的线性构造进行地球物理电阻率勘测,并在选择的观测井中进行泵测试,以获得含水层特性,如孔隙度、渗透率、透水性、比产量、比容量和下降度。通过 ArcGIS 软件的加权和基于排名的集成分析,识别出合适的地下水潜力和人工补给区。
• 压裂(压裂作业) • 射孔 • 挤水泥(如果用于修复套管则应纳税) • 修井以刺激生产 • 酸化地层 • 测井 • 钻得更深 • 回塞 • 完井 • 永久封堵和放弃(临时的应纳税) • 拔出和重新设置套管衬管(如果用于修复套管柱则应纳税) • 在完井或修井中安装套管衬管 • 钻出塞子 • 人工举升的初始安装(转换/重新安装应纳税) • 运行井底炸弹 • 抽吸以刺激生产 • 喷射以提高产量或采收率 • 砾石充填 • 对地层进行热油处理 • 注入化学品以刺激生产或去除被移除产品中的杂质(例如酸、乳化剂或氮气)
当前用于预测井处石油和天然气产量流量和储层量表的技术包括来自经典下降曲线通过数值模拟模型分析。目前的工作提出了以下机器学习模型(MLM)的使用:线性回归(LR),支持向量机(SVM),随机森林(RF)和人工神经网络(ANN),作为预测油和天然气生产流动率的常规方法的替代方法。根据位于挪威大陆架的Volve Field的8年中记录的生产数据,该提案的应用将证明。因此,讨论了上述每个传销的好处,并根据实践经验得出结论,即并非总是更复杂的算法是最好的选择。证明,SVM的替代方案可以产生最佳结果,并且与RF或ANN替代方案相比,它也是一个更简单,更容易实现的模型。
前期调查 自1997年青岛CCSD钻井选址研讨会以来,在江苏省东海县茅北CCSD目标区开展了野外地质和地球物理调查,目的是建立钻井区三维地质和地球物理模型,准确确定CCSD先导孔和主孔的钻孔位置。开展的工作包括1:5000和1:10000比例尺地质填图、反射地震勘探、重磁法勘探等。此外,还利用电缆取芯技术钻探了1028m深的连续取芯钻孔(PP2)。在该孔中,测量了不同深度的温度和来自孔的岩心的热导率,计算了1000m深度的地层热梯度并外推到5000m深度。在该孔内还进行了地球物理测井和VSP。根据综合研究和调查的结果,确定了CCSD导向孔和主孔的精确坐标。进一步的地质和地球物理研究,包括对岩心的研究
新罕布什尔州基岩含水层评估旨在提供可供社区、行业、专业顾问和其他利益相关方使用的信息,以评估该州裂隙基岩含水层的地下水开发潜力。评估是在全州、区域和井场范围内进行的,以确定可能增加在裂隙基岩含水层中定位高产水源成功率的关系。在全州范围内,收集了井建设和产量信息、基岩岩性、地表地质、线性构造、地形以及这些基本数据集的各种衍生物的数据。在区域范围内,收集了新罕布什尔州 Pinardville 和 Windham 四边形的地质、断裂和线性构造数据。该研究的区域规模考察了作为全州侦察调查的一部分而开发的预测井产量关系可以通过使用四边形尺度地质测绘得到改善的程度。
a. 地下水数据收集 这涉及收集和/或编目具有足够时间/空间尺度的可用格式的测井日志和水位数据,以便为长期和季节性趋势评估以及流域范围的技术研究提供信息。 b. 流域数据收集 这涉及收集和/或编目具有足够时间/空间尺度的可用格式的雨水、水库、蒸发和河流数据,以便为长期和季节性趋势评估以及流域范围的技术研究提供信息。 c. 综合流域/地下水模型和水平衡的开发 这涉及利用上述收集的数据以及历史水和土地使用信息,开发和校准综合流域/地下水模型,该模型可用作分析一系列预测未来条件和管理战略的工具,以实现给定流域/地下水系统的可持续水资源。 d. 数据和信息管理系统的开发和维护
B. 之前在场地建筑物下方以及场地院内建筑物北面和南面进行的土壤采样结果表明,场地土壤中砷、铬、铅、镍、铜、乙苯、萘、四氯乙烯、三氯乙烯、二氯乙烯和氯乙烯的浓度升高。源区土壤中的铬(高达 16,000 ppm)、铜(高达 50,000 ppm)、铅(高达 54,000 ppm)、镍(高达 11,000 ppm)和三氯乙烯(高达 830 ppm)的浓度预计超过危险废物分类的毒性特征。场地压力计和监测井中的地下水采样结果表明,场地地下水中铬、铅、镍、二氯乙烯、三氯乙烯和氯乙烯的浓度升高。工程师办公室可应要求查阅与现场或现场地下危险物质的身份、位置、数量、性质或特征相关的其他文件和可用信息。工程师和西阿利斯市对其准确性或完整性不承担任何责任,所有此类文件和信息仍归西阿利斯市所有。